×
12.04.2023
223.018.4538

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ И МАССЫ В ТОПЛИВНЫХ БАКАХ И ТАНКАХ ПРИ КАЧКЕ И НАКЛОНАХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам и средствам для измерения уровня, объема и массы жидкостей в резервуарах с нефтью, нефтепродуктами, сжиженными газами и др., и может найти применение в устройствах для измерения запаса топлива в баках судов и транспортных средствах. Технический результат: возможность непрерывного измерения уровня жидкости при изменении положения резервуара в пространстве, возможность расчета массы с учетом формы внутренней полости резервуара и поправок по температуре, плотности и диэлектрической проницаемости, упрощение требований к конструкции объекта измерения. Сущность: изобретения используют трехзвенную фазирующую RC-цепочку, содержащую емкостные датчики уровня и внешние сопротивления и образующую совместно с усилителем генератор, по частоте которого определяют уровень и массу жидкости. Емкостные датчики уровня выполняют в виде плоских конденсаторов из пластин фольгированного стеклотекстолита, верхние пластины которых располагают на плавающей крыше или вверху резервуара, а нижнюю общую пластину - на дне резервуара. Причем верхняя пластина центрального конденсатора емкостного датчика имеет площадь в два раза больше площади каждой из четырех остальных пластин, расположенных равномерно симметрично по осям симметрии резервуара. В одно звено трехзвенной фазирующей RC-цепочки входит верхняя пластина центрального конденсатора с внешним сопротивлением, а в два других звена - параллельно соединенные верхние пластины конденсаторов, расположенных равномерно симметрично по одной оси, и внешние сопротивления. Массу жидкости определяют с учетом формы внутренней полости резервуара и корректируют вычисления в зависимости от температуры, диэлектрической проницаемости и плотности жидкости. Программа микроконтроллера, входящего в состав устройства, снабжена градуированной характеристикой зависимости частоты от массы жидкости, учитывающей форму внутренней полости резервуара, а также коррекцией вычислений уровня и массы от поступающих на его вход датчиков температуры, диэлектрической проницаемости и плотности жидкости. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам и средствам для измерения уровня, объема и массы жидкостей в резервуарахс нефтью, нефтепродуктами, сжиженными газами и др., и может найти применение в устройствах для измерения запаса топлива в баках судов и транспортных средствах.

Известен частотный способ измерения уровня жидкости (патент РФ №2624978, опубл. 11.07.2017, G01F 23/16, Бюл. №20) путем измерения электрического параметра, функционально связанного с измеряемым уровнем, заключающийся в том, что верхнюю пластину конденсатора располагают на плавающей крыше, а нижнюю - на дне резервуара и соединяют с тремя внешними сопротивлениями и двумя конденсаторами, образующими фазирующую цепочку генератора, частоту которого устанавливают в соответствии с измеренным электрическим параметром. При этом через функциональный преобразователь частота-код результат подают на индикатор уровня.

Недостатком аналога является, невозможность реализации измерения нестационарного уровня жидкости в топливных баках и танках при их качке и наклонах.

Наиболее близкими по технической сущности являются способ измерения уровня жидкости при изменении положении резервуара и устройство для его осуществления (патент РФ №2491517 G01F 23/26, опубл. 27.08.2013, Бюл. №24), в котором используют типовые емкостные датчики уровня, не менее пяти, подвешенные шарнирно для поддержания их вертикального положения при колебаниях резервуара в двух плоскостях, расположенные равномерно по осям его симметрии и образующие вместе с внешними резисторами фазирующую RC-цепочку генератора гармонических колебаний, подключенного через частотомер номинальных значений и контроллер, программу которого снабжают градуированной характеристикой зависимости частоты от массы жидкости и учитывающей форму внутренней полости резервуара, а также возможностью коррекции значений диэлектрических проницаемостей различных жидкостей, инструментальной погрешности измерения во время тарировки после установки емкостных датчиков уровня в резервуаре, установкой значения частоты, соответствующей минимальной массе жидкости в резервуаре, при достижении которого включают дополнительный режим индикации, к индикатору уровня и массы жидкости.

Недостатками прототипа являются использование емкостных датчиков уровня, не менее пяти, подвешенных шарнирно для поддержания их вертикального положения при колебаниях резервуара в двух плоскостях, что снижает быстродействие измерения и требует дополнительного обслуживания шарнирных соединений для снижения трения; отсутствие коррекций по температуре и плотности жидкости, необходимых для вычисления массы.

Задачей изобретения является создание нового подхода к измерению уровня и массы жидкости с использованием упрощенной схемы построения фазирующей цепочки генератора, позволяющей измерять частотным способом нестационарные уровни с автоматической коррекцией программы вычисления от датчиков температуры, диэлектрической проницаемости и плотности, поступающих на вход контроллера.

Поставленная задача решается использованием способа измерения уровня жидкости и массы в топливных баках и танках при качке и наклонах, включающий использование трехзвенной фазирующей RC-цепочки, содержащей емкостные датчики уровня и внешние сопротивления и образующие совместно с усилителем генератор, по частоте которого определяют уровень и массу жидкости, отличающий тем, что емкостные датчики уровня выполняют в виде плоских конденсаторов из пластин фольгированного стеклотекстолита, верхние пластины которых располагают на плавающей крыше или вверху резервуара, а нижнюю общую пластину - на дне резервуара, причем верхняя пластина центрального конденсатора емкостного датчика имеет площадь в два раза больше площади каждой из четырех остальных пластин, расположенных равномерно симметрично по осям симметрии резервуара, причем, в одно звено трехзвенной фазирующей RC-цепочки входит верхняя пластина центрального конденсатора с внешним сопротивлением, а в два других звена - параллельно соединенные верхние пластины конденсаторов, расположенных равномерно симметрично по одной оси, и внешние сопротивления, при этом массу жидкости определяют с учетом формы внутренней полости резервуара и корректируют вычисления в зависимости от температуры, диэлектрической проницаемости и плотности жидкости.

Поставленная задача решается также устройством для измерения уровня жидкости и массы в топливных баках и танках при качке и наклонах, содержащее трехзвенную фазирующую RC-цепочку, включающую емкостные датчики уровня и внешние сопротивления и образующую совместно с усилителем генератор, соединенный через микроконтроллер с цифровым индикатором, отличающееся тем, что емкостные датчики выполнены в виде плоских конденсаторов из пластин фольгированного стеклотекстолита, верхние пластины которых расположены на плавающей крыше или вверху резервуара, а нижняя общая пластина - на дне резервуара, верхняя пластина центрального конденсатора емкостного датчика имеет площадь в два раза больше площади каждой из четырех остальных пластин, расположенных равномерно симметрично по осям симметрии резервуара, причем, в одно звено трехзвенной фазирующей RC-цепочки входит верхняя пластина центрального конденсатора с внешним сопротивлением, а в два других звена - параллельно соединенные верхние пластины конденсаторов, расположенных равномерно симметрично по одной оси, и внешние сопротивления, а программа микроконтроллера снабжена градуированной характеристикой зависимости частоты от массы жидкости, учитывающей форму внутренне полости резервуара, а также коррекцией вычислений уровня и массы от поступающих на его вход датчиков температуры, диэлектрической проницаемости и плотности жидкости.

Технический результат, достигаемый от реализации заявленной группы изобретений, заключается в непрерывном измерении уровня жидкости при изменении положения резервуара в пространстве использованием оригинальной схемы емкостных датчиков уровня и микроконтроллера, рассчитывающего массу с учетом поправок по температуре, плотности и диэлектрической проницаемости, и градуированной характеристикой формы внутренней полости резервуара; в упрощении требований к конструкции объекта измерения, что расширяет возможности использования датчиков и удешевляет их установку.

Кроме того, сущность технического решения поясняется чертежами, где:

- на фиг.1 представлена принципиальная схема фазирующей цепочки;

- на фиг.2 представлена схема расположения пластин конденсаторов в резервуаре;

- на фиг.3 представлена блок-схема уровнемера.

Сущность: способ реализуется использованием в фазирующей цепочке RC-генератора плоских конденсаторов из фольгированного стеклотекстолита, верхние пластины которых располагают на плавающей крыше или вверху резервуара, а нижняя общая пластина - на дне резервуара, и соединенные с тремя внешними сопротивлениями, частота которого устанавливается в соответствии с измеренным уровнем, затем через микроконтроллер результат подают на цифровой индикатор.

Рекомендуемая схема расположения по резервуару пластин конденсаторов емкостного датчика уровня, являющихся элементами фазирующей цепочки RC-генератора, и ее электрическая схема представлены на фиг.1 и фиг.2 соответственно. Пластины располагают по осям симметрии резервуара. При наклонах резервуара в различных плоскостях суммарные емкости конденсаторов, соединенных попарно параллельно

С2-12-26-16-24

не меняются, т.к. насколько емкость конденсатор, например, С2-1 от наклона увеличится из-за уменьшения уровня h настолько же емкость конденсатора С2-2 уменьшится, сохраняя суммарную емкость, равной С2=С при данном наклоне танка или топливного бака.

Частота квазирезонанса трехзвенной фазирующей цепочки определяется из выражения

где R - сопротивление фазирующей цепочки.

Определим зависимость частоты генератора от уровня жидкости в резервуаре. Емкость плоского конденсатора С уровне мера равна

где ε0 - электрическая постоянная;

ε - относительная диэлектрическая проницаемость жидкости;

S - площадь пластины конденсатор С;

h - уровень жидкости.

Подставив в (1) значение (2), получим

из которого выведем зависимость нестационарного уровня жидкости от частоты генератора

Зная площадь основания танка или резервуара, а также плотность и температуру жидкости, вводимые от соответствующих датчиков в микроконтроллер, он вычисляет массу и выводит на цифровой индикатор.

Устройство для измерения уровня жидкости и массы в топливных баках и танках при качке и наклонах (фиг.3) содержит фазирующую цепочку 1 из внешних сопротивлений и емкостных датчиков уровня в виде плоского конденсатора, образующую совместно с усилителем 2 генератор 3, соединенный через микроконтроллер 4 с цифровым индикатором 5.

Программу микроконтроллера снабжают градуированной характеристикой, учитывающей форму внутренней полости танка или топливного бака, а также коррекцией вычислений уровня и массы от поступающих на его вход датчиков температуры, диэлектрической проницаемости и плотности жидкости.

Устройство работает следующим образом. При изменениях и колебаниях уровня жидкости в танке или топливном баке меняются значения емкостей датчиков уровня, причем суммарные емкости попарно соединенных датчиков неизменны, и образуют с центральной емкостью и внешними сопротивлениями однородную фазирующую цепочку 1 генератора 3. В соответствии с уровнем устанавливаются величины этих емкостей, определяющих частоту генератора 3, которая обрабатывается микроконтроллером 4 в единицы уровня и массы и индицируется на цифровом индикаторе 5.

Итак, заявляемое изобретение позволяет непрерывно измерять уровень и массу жидкости при изменении положений танка или топливного бака в пространстве с использованием плоских конденсаторов в качестве емкостных датчиков уровня, что обеспечивает высокую надежность способа и низкую себестоимость.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 141-150 из 167.
12.04.2023
№223.018.4780

Способ эксплуатации электроцентробежного насоса скважины

Изобретение относится к практике эксплуатации нефтедобывающих скважин с помощью электроцентробежных насосов и может использоваться в нефтяных компаниях России. Способ эксплуатации электроцентробежного насоса скважины заключается в том, что в скважине организуют поступление пластовой продукции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744551
Дата охранного документа: 11.03.2021
12.04.2023
№223.018.47c9

Скважинная штанговая насосная установка с вертикальным пружинным компенсатором колебаний давления

Изобретение относится к области добычи нефти, в частности к установкам скважинных штанговых насосов. Технический результат заключается в обеспечении высокой степени выравнивания неравномерности подачи скважинной штанговой насосной установки в широких диапазонах за счет подбора параметров и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743115
Дата охранного документа: 15.02.2021
12.04.2023
№223.018.47ec

Колесная система опорная и приводная для преодоления габаритных препятствий

Изобретение относится к сфере транспорта и может быть использовано в качестве колес транспортного средства. Колесная система опорная и приводная для преодоления габаритных препятствий состоит из одного приводного колеса, движущегося внутри круглого трака, представляющего собой колесо большего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002747312
Дата охранного документа: 04.05.2021
12.04.2023
№223.018.47fd

Стенд для моделирования работы установки скважинного штангового насоса

Изобретение относится к исследованиям в области добычи нефти, в частности к лабораторно-измерительной технике для моделирования процессов работы установок скважинных штанговых насосов, позволяющей фиксировать колебательные процессы в колонне штанг, оценить потребляемую мощность установки и, как...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741821
Дата охранного документа: 28.01.2021
12.04.2023
№223.018.4a53

Разгрузочное устройство центробежного секционного насоса с геометрически замкнутыми наклонными несущими поверхностями

Изобретение относится к области насосостроения, а именно к устройствам для разгрузки роторов центробежных секционных насосов от осевой силы ротора во время запуска и работы насоса. Данным изобретением решается задача обеспечения температурного режима работы насоса согласно нормативным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002791079
Дата охранного документа: 02.03.2023
20.04.2023
№223.018.4afa

Установка для исследования процесса дозирования реагентов

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для исследования дозирования химических реагентов, и может быть применено в любой отрасли народного хозяйства, преимущественно в нефтяной и газовой промышленности, в составе оборудования для подачи химически активных веществ. Установка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002776687
Дата охранного документа: 25.07.2022
20.04.2023
№223.018.4b0b

Устройство для стабилизации давления на приеме электроцентробежного насоса

Изобретение относится к нефтедобыче и может быть использовано для стабилизации давления на приеме установки электроцентробежного насоса (УЭЦН) в условиях эксплуатации малодебитных скважин. Устройство для стабилизации давления на приеме электроцентробежного насоса снабжено механизмом перепуска...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770776
Дата охранного документа: 21.04.2022
20.04.2023
№223.018.4e28

Способ кислотной обработки призабойной зоны пласта

Изобретение относится к способам интенсификации добычи нефти из карбонатных коллекторов. Технический результат - более глубокое проникновение кислоты в пласт, имеющий повышенную температуру среды, без проявления коррозионных явлений скважинного оборудования. В способе кислотной обработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793999
Дата охранного документа: 12.04.2023
21.04.2023
№223.018.4f26

Виброизолятор

Изобретение относится к машиностроению. Виброизолятор содержит подвижную платформу, основание, дискретно установленные и жестко закрепленные одним концом в основании упругодемпфирующие стержни. Внутри упругодемпфирующих стержней размещен ограничительный элемент из эластомера. Ограничительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794002
Дата охранного документа: 11.04.2023
15.05.2023
№223.018.5757

Способ скважинной инклинометрии и скважинная система для его реализации

Изобретение относится к инклинометрии скважин, в частности к способу и системе скважинной инклинометрии для определения пространственного положения ствола скважины феррозондовым инклинометром, в том числе в процессе бурения наклонных и горизонтальных скважин. Технический результат заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770874
Дата охранного документа: 22.04.2022
Показаны записи 11-12 из 12.
04.07.2018
№218.016.6a9a

Дифференциальная система измерения температуры газов газотурбинного двигателя

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для измерения быстропротекающих высокотемпературных процессов в газодинамике и построения систем автоматического регулирования температуры газов газотурбинного двигателя. Предложена дифференциальная система измерения температуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659612
Дата охранного документа: 03.07.2018
24.11.2019
№219.017.e625

Способ замера объема твердого осадка в резервуаре

Способ относится к измерительной технике и может быть использован для измерения объема твердых осадков, преимущественно нефтесодержащих шламов в резервуаре, накапливающихся в процессе эксплуатации. Способ заключается в измерении объема твердого осадка путем замера объема жидкости в резервуаре с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706817
Дата охранного документа: 21.11.2019
+ добавить свой РИД